Einführung
Bürstenlose Solar-DC-Pumpen werden von einem bürstenlosen Gleichstrommotor angetrieben. Das Solarpanel liefert direkt Strom und startet und stoppt automatisch. Ausgestattet mit einem kompletten elektrischen Schutzsystem wie Niederspannung, Hochspannung, Überlastung, Überhitzung, Stauschutz und spezieller wasserdichter Dichtung sowie fortschrittlichem Gusseisen, Edelstahl usw.
Die Pumpe verfügt über hervorragende Eigenschaften: Energieeinsparung, große Durchflussrate, Rostschutz. Darüber hinaus zeichnet es sich durch eine kompakte Bauweise, ein modernes Design sowie eine bequeme Bedienung und Wartung aus. Die bürstenlosen Solar-DC-Pumpen der Serie sind ideal für Bereiche wie Landwirtschaft, Tiefbrunnenwasser, Haus usw.
Detailbilder
Anwendung
Hauptmerkmale
1. Höhere Effizienz: Es ist mit einem Permanentmagnet-Synchronmotor ausgestattet, der im Vergleich zu Asynchronmotoren eine hohe Geschwindigkeit und einen höheren Wirkungsgrad aufweist.
2. Kleine Größe und geringes Gewicht: Das Volumen und das Gewicht betragen nur 1/5 anderer Pumpen in der gleichen Spezifikation.
3.Intelligenter Betrieb: Es kann den Betrieb durch Begrenzung der schwebenden Kugel und andere Methoden steuern. Es kann durch Einstellen einer Zeit ein- und ausgeschaltet werden. Es kann einen wasserlosen Schutz unter dem Brunnen gewährleisten und den Pumpenmotor automatisch vor Überhitzung und Überstrom schützen.
4. Die Pumpe arbeitet sowohl bei 50 Hz als auch bei 60 Hz, und auch die Förderhöhe und der Durchfluss können unter großer Spannung unverändert bleiben. Der Ausgang ist konstant, wenn die Spannungspulsation auftritt.
5.Diese Pumpe sollte mit unserem exklusiven Controller betrieben werden, verfügt über Frequenzsteuerung und konstante Geschwindigkeit.
6. Energieeinsparung und vollständige Funktionen. Es kann in der Industrie, der Landwirtschaft, der petrochemischen Industrie, der medizinischen Industrie und anderen Arten von Wasserprozessen eingesetzt werden.
Parameter
Modell | Maximaler Durchfluss | Max Kopf | Pumpe | Sonnenkollektoren | Pumpendurchmesser | Auslassdurchmesser | ||
Stromspannung | Leistung | Gesang | Leistung | |||||
3SP1.0-30-D24-80 | 1 | 30 | DC24 | 80W | 21-50V | 150 | 3 | 0,75 |
3SP1.3-50-D24-140 | 1.3 | 50 | DC24 | 140W | 21-50V | 200 | 3 | 0,75 |
3SP1.8-80-D24-210 | 1.8 | 80 | DC24 | 210W | 21-50V | 300 | 3 | 0,75 |
3SP1.8-100-D24-270 | 1.8 | 100 | DC24 | 300W | 21-50V | 500 | 3 | 0,75 |
3SP1.8-120-D48-500 | 1.8 | 120 | DC48 | 500W | 42-100V | 800 | 3 | 0,75 |
3SP2.3-140-D48-750 | 2.3 | 140 | DC48 | 750W | 42-100V | 1100 | 3 | 0,75 |
3SP2.3-160-D72-1100 | 2.3 | 160 | DC72 | 1100W | 63-150V | 1500 | 3 | 0,75 |
3SP2.3-180-D72-1200 | 2.3 | 180 | DC72 | 1100W | 63-150V | 1800 | 3 | 0,75 |
Wie passt man das Solarpanel an?
Die Solarpumpe ist speziell für die Modularisierung der Gleichstromversorgung optimiert und umfasst die gängigen Solarmodule: 18 V (36 Zellen),24 V (48 Zellen),30 V (60 Zellen),36 V (72 Zellen). Gleichzeitig kann der Akku auch direkt als Gleichstromversorgung genutzt werden. Die 48-V-Gleichstromwasserpumpe ist speziell für den Antrieb von 48-V-Elektroautos konzipiert. Die Effizienz der Solarstromerzeugung hängt von vielen Faktoren ab, z. B. der maximalen Sonneneinstrahlung, dem Installationswinkel und der Umgebungstemperatur. Von 9:00 Uhr, 10:00 Uhr und 11:00 Uhr beträgt der Wirkungsgrad der Stromerzeugung 30 %. 45 %, 60 % bis 70 % um 12 Uhr mittags, langsamer Rückgang auf 60 %, 50 %, 40 % am Nachmittag, Abfall auf 30 % am Nachmittag. Das Solarpanel, das durch Division der Pumpenleistung durch 70 % berechnet wird, kann nur 3 bis 4 Stunden Nennleistung für die Arbeit haben, und die restliche Zeit erfüllt nicht die Nennarbeitsanforderungen der Pumpe in den Betriebsstunden. Wenn der Stromverbrauch durch den Wirkungsgrad der Stromerzeugung um 50 % dividiert wird, kann die Pumpe für 6 Stunden am Tag und 8 Stunden am Tag ausgelegt werden. Bei der Pumpenauswahl für Solarpanel-Leistung besteht der erste Schritt darin, den Stromverbrauch zu bestimmen die Pumpeneingangsleistung wird ermittelt und dann durch den Stromerzeugungswirkungsgrad des Solarmoduls von 65 % (bis zu 70 %) dividiert oder mit 1,5 multipliziert, das Ergebnis ist die Nennleistung der Solarmodule, die benötigt werden der Pumpe zugeführt werden. Basierend auf der Leistung dieses Solarmoduls wird die Anzahl der zu verwendenden Solarmodule mit der jeweiligen Leistung und dem Stromverbrauch berechnet
Professionelle Zertifizierung